车间排烟系统_空压机机箱检查的方法轴流风机可靠性的提高三相异
(1) 停机状态,打开机箱有机玻璃视窗。
(2) 检查平衡铁销钉是否牢固。
(3) 检查内部部件表面的光洁度,是否有磨损和缺肉。
(4) 用扳手撬动平衡铁之间的链接部件,看看是否松动或偏心。
(5) 重点对转动部位用手电光照,看其间隙是否均匀,是否出现磨损和椭圆。
(6) 对螺丝进行检查,看其是否松动。
(7) 同时对机箱内的注油器系统进行清洗。
(8)  ,厂房降温水帘; 检查完毕,安装机箱有机玻璃视窗。
(9) 对每次检查均要进行表格记录,逐项填写,每三个月进行一次,并在检点表上检修人员两人以上签名确认。
2 、对机箱机壳内外进行检查
看是否有裂缝,必要时进行探伤检查。
3 、对运行人员进行操作培训
除常规培训外,增加互动环节,大家对运行过程中发现的问题进行交流,相互之间进行学习,不断得到提高。
4、安装负责制
在大中修过程中,进行安装质量监督和检修质量负责制,每个部件是谁安装的,不仅有检查,同时记录在案,在运行过程中,一旦发现安装质量出现的问题,能够及时找到责任人,并有助于查找原因。
5 、用风量观察
对运行过程中的用风规律进行观察,在用风高峰时和用风低风时注意压力变化,特别是对瞬间高压现象要十分关注,防范因高压引起的设备疲劳强度增大,而因这种现象不断发生而引起的紧固件的松动所造成的机箱事故。
6、易损件修理
对各种易损件要定期进行检修或更换,及时发现及时处理,避免带病运行。
选型
电站锅炉风机的型式一般有离心式、静叶可调轴流和动叶可调轴流风机,应根据具体使用场合,经技术经济比较确定风机型式。3种风机的比较见表1。
表1 3种风机的比较
项目 离心式 静调轴流 动调轴流
结构复杂程度 低 中 高
对介质含尘量的适应性 好 中 差
可比运行效率 低 中 高
可比设备价格 低 中 高
可靠性 高 中 低
选择轴流风机时,设计点应落在效率最高、并在此基础上动叶角度再开大10°~15°的曲线上,这样,即使机组在低于额定工况下运行,风机仍可在最高效率区内运行。
对于燃煤锅炉,由于动叶可调轴流风机圆周速度高,考虑到磨损问题,宜采用中速,不宜选用过高转速。
并联设计与运行
在选择动叶可调轴流风机的参数时,除了按有关规程规定给出裕度外,还要依据电厂实际情况,不仅考虑最大保证工况点(TB)、MCR工况、100%负荷工况,还要考虑点火工况以及风机安全并车工况。后两种工况往往被人忽视而给风机的调试与运行带来困难。故应特别注意动叶可调轴流风机的并联设计与运行。
两台风机并联运行在C点,但每台排烟风机运行在各自特性曲线的A点上。当第1台风机保持同样叶片角度运行时,运行点将移到B点,第2台风机要启动并入时,关闭出口门启动,叶片角度调至最小。打开隔离门后,第2台风机将在D点运行,逐渐开大其角度,并调小第1台风机角度,它们的运行点将分别沿DE和BE线移动,到达E点时两台风机并联,再同时调节两台风机到所需的参数。
可以看出,当第1台风机运行点压力高于第2台风机失速线的最低点S的压力时,第2台风机启动将发生喘振,这时需降低第1台排烟风机出力,使B点位于S点之下再启动第2台风机。
其他设计措施
如果可以降低风机负荷,总是可以并车的,如燃油锅炉。但对于某些燃煤锅炉,例如中速直吹式制粉系统的冷一次风机,由于其制粉系统必须有一个最低的干燥出力要求和送粉压头,在风机出力下降受到限制的情况下,有两个方法解决并联运行问题。一是选择风机时计算好单台风机按要求工况运行时系统阻力,使S点高于该阻力线,这意味着设计点位于特性曲线更下端,以致压头较高风机效率较低。二是可以在轴流风机风道上加一个旁路再循环门,启动该风机时,先关闭出口门,打开循环门。待第2台风机越过失速线后打开出口门,关闭循环门,这样做的缺点是增加了初投资,增加了送风倒回泄漏的可能性。
在设计风机进出口连接管道时,要力求避免产生涡流的可能性,某些转弯处还应采取加装导流板的措施。
调整与维护
a)必须确保动叶实际角度与就地指示值及与控制室反馈值相一致。若误差大,运行人员便难以判断动叶真实角度,从而影响运行工况,屋顶负压风机。严重时,风机因长时间处于失速边缘或失速区内运行而导致断叶片事故的发生。
b)对于燃煤电站,不能让引屋顶风机长期在超标烟尘中受磨。解决轴流风机磨损问题的关键是降低风机入口含尘浓度和灰粒尺寸。为此,应加强清灰等工作。
c)加强对电除尘器的管理,确保电除尘器运行正常,减少烟尘对引屋顶风机叶片的磨损。
d)确保风机喘振保护正常投入。
防护结构:主要指机壳的结构形式,开启式和封闭式。开启式又分ODP防滴式和OSP防溅式和防潮式。
封闭式又分TEFC完全封闭冷制式,TEAO完全封闭空气烘箱式和FCXP自冷防爆式。
冷却方法有:自冷,自扇冷,他扇冷等方式。
三相异步电动机的组成:
定子:主要用来产生旋转磁场,它由定子铁心、 定子绕组、 机壳等组成。
定子铁心是磁路的一部分,为了降低铁心损耗,采用0.5mm厚的硅钢片叠压而成,硅钢片间彼此绝缘。铁心内圆周上分布有若干均匀的平行槽,用来嵌放定子绕组。
机壳包括端盖和机座,其作用是支承定子铁心和固定整个电机。中小型电机机座一般采用铸铁铸造, 端盖多用铸铁铸成,用螺栓固定在机座两端。
定子绕组是电机定子的电路部分,应用绝缘铜线或铝线绕制而成。三相绕组对称地嵌放在定子槽内。 三相异步电动机定子绕组的三个首端U1、V1、W1和三个末U2、V2、W2,都从机座上的接线盒中引出。 图(a)为定子绕组的星形接法; 图(b)为定子绕组的三角形接法。三相绕组具体应该采用何种接法,应视电力网的线电压和各相绕组的工作电压而定。目前我国生产的三相异步电动机,功率在4 kW以下者一般采用星形接法;在4kW以上者采用三角形接法。
转子主要用来产生旋转力矩,拖动生产机械旋转。转子由转轴、转子铁心、转子绕组构成。
a、 转轴用来固定转子铁心和传递功率, 一般用中碳钢制成。
b、 转子铁心也 属于磁路的一部分, 也用0.5mm的硅钢片叠压而成。转子铁心固定在转轴上,其外圆均匀分布的槽是用来放置转子绕组的。
c. 转子绕组: 三相异步电动机的转子绕组分为鼠笼式和绕 线式两种。
鼠笼式转子是由安放在转子铁心槽内的裸导体和两端的短路环连接而成的。转子绕组就像一个鼠笼形状故称其为鼠笼式转子。
铸铝转子:中小型电机,一般采用铸铝绕组。这种转子是将融化了的铝液直接浇注在转子槽内,并连同两端的短路环和风扇浇注在一起。
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离心风机设计时通常给定的条件有:容积流量、全压、工作介质及其密度(或工作介质温度),有时还有结构上的要求和特殊要求等。
对离心风机设计的要求大都是:满足所需流量和压力的工况点应在最高效率点附近;最高效率值要尽量大一些,效率曲线平坦;压力曲线的稳定工作区间要宽;风机结构简单,工艺性好;材料及附件选择方便;有足够的强度、刚度,工作安全可靠;运转稳定,噪声低;调节性能好,工作适应性强;风机尺寸尽可能小,重量轻;操作和维护方便,拆装运输简单易行。
然而,同时满足上述全部要求,一般是不可能的。在气动性能与结构(强度、工艺)之间往往也有矛盾,通常要抓住主要矛盾协调解决。这就需要设计者选择合理的设计方案,以解决主要矛盾。例如:
随着风机的用途不同,要求也不一样,如公共建筑所用的风机一般用来作通风换气用,一般最重要的要求就是低噪声,多翼式离心风机具有这一特点;而要求大流量的离心风机通常为双吸气型式;对一些高压离心风机,比转速低,其泄漏损失的相对比例一般较大。
离心风机设计时几个重要方案的选择:
(1)叶片型式的合理选择:常见风机在一定转速下,后向叶轮的压力系数中Ψt较小,则叶轮直径较大,而其效率较高;对前向叶轮则相反。
(2)风机传动方式的选择:如传动方式为A、D、F三种,则风机转速与电动机转速相同;而B、C、E三种均为变速,生产负压风机,设计时可灵活选择风机转速。一般对小型风机广泛采用与电动机直联的传动A,,对大型风机,有时皮带传动不适,多以传动方式D、F传动。
对高温、多尘条件下,传动方式还要考虑电动机、轴承的防护和冷却问题。
(3)蜗壳外形尺寸的选择:蜗壳外形尺寸应尽可能小。对高比转数风机,可采用缩短的蜗形,对低比转数风机一般选用标准蜗形。有时为了缩小蜗壳尺寸,可选用蜗壳出口速度大于风机进口速度方案,此时采用出口扩压器以提高其静压值。
(4)叶片出口角的选定:叶片出口角是设计时首先要选定的主要几何参数之一。为了便于应用,我们把叶片分类为:强后弯叶片(水泵型)、后弯圆弧叶片、后弯直叶片、后弯机翼形叶片;径向出口叶片、径向直叶片;前弯叶片、强前弯叶片(多翼叶)。表1列出了离心风机中这些叶片型式的叶片的出口角的大致范围。
(5)叶片数的选择:在离心风机中,增加叶轮的叶片数则可提高叶轮的理论压力,因为它可以减少相对涡流的影响(即增加K值)。但是,叶片数目的增加,将增加叶轮通道的摩擦损失,这种损失将降低风机的实际压力而且增加能耗。因此,对每一种叶轮,存在着一个最佳叶片数目。具体确定多少叶片数,有时需根据设计者的经验而定。根据我国目前应用情况,在表2推荐了叶片数的选择范围。
(6)全压系数Ψt的选定:设计离心风机时,实际压力总是预先给定的。这时需要选择全压系数Ψt,全压系数的大致选择范围可参考表3。
(7)离心叶轮进出口的主要几何尺寸的确定:叶轮主要尺寸示于图1。叶轮是风机传递给气体能量的唯一元件,故其设计对风机影响甚大;能否正确确定叶轮的主要结构,对风机的性能参数起着关键作用。它包含了离心风机设计的关键技术--叶片的设计。而叶片的设计最关键的环节就是如何确定叶片出口角β2A。
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